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某CFB锅炉旋风分离器的CFD模拟研究

2020-08-06黄泽文刘训志周家勇

技术与市场 2020年8期
关键词:颗粒物效率

黄泽文,刘训志,周家勇

(华西能源工业股份有限公司,四川 自贡 643001)

0 引言

某CFB锅炉的燃料为超细颗粒,其粒径分布范围为0~100 μm,中径为14 μm,这与常规CFB锅炉的燃料颗粒粒径差异很大,粒径较小。本文研究对象锅炉的小粒径燃料燃烧后,其飞灰将会变成超细飞灰。本文采用CFD模拟技术模拟超细飞灰CFB锅炉旋风分离器动力场、温度场、固体颗粒浓度、分离效率的模拟计算。

1 计算模型

本分离器采用切向入口,中心筒偏心布置,带2个返料器上升管,为考虑入口、出口结构对流动的影响,需要扩大模型范围,因结构对称,简化分析为一半结构(见图1)。

图1 几何模型

2 分析结果

本文研究100% BMCR工况:以烟气温度940℃、分离器入口烟气量122 648 Nm3/h、进入分离器的灰量8.58 t/h进行模拟。

飞灰密度2 000 kg/m3。先采用分析10 μm粒径的分级分离效率。基于粒径与分离效率关系曲线求得d50的大小,再计算整个粒径分布的分离效率。

按照上述工况,计算得到了分离器内烟气的速度、压力与温度分布等。流线速度分布如图2所示,压力分布如图3所示。

图2 流线速度(m/s) 图3 中心筒立面速度分布(m/s)

100%BMCR工况下的旋风分离器的中心竖向剖面的温度分布如图4所示,浇注料内壁的温度分布如图5所示,热流密度如图6所示。经过统计,入口温度为940℃,出口温度为934.4℃。为分离器浇注料壁面的热流密度平均值为30 604 W/m2。

图4 分离器中心剖面温度(℃) 图5 分离器浇注料内壁温度(℃) 图6 分离器浇注料内壁热流密度(W/m2)

分离器内颗粒物浓度分布如图7、图8、图9所示。

(a)10 μm (b)18.5 μm

(a)10 μm (b)18.5 μm

图9 按8.58 t/h的颗粒物18.5 μm颗粒物计算的飞灰壁面浓度分布

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